Поиск

19257 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 34
    Применение
    Загрузка...
  • 2112
    Название
    Загрузка...
  • 633
    Компания
    Загрузка...
  • 174
    Производство
    Загрузка...
  • 443
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
19257 тов.
Комплект оптики для телескопа Ричи-Кретьена RC250
Комплект оптики для телескопа Ричи-Кретьена RC250
Диаметр главного зеркала 250 мм Относительное отверстие главного зеркала F/3 Диаметр вторичного зеркала 102 мм Эквивалентное относительное отверстие F/8 Эквивалентное фокусное расстояние 2000 мм Вынос фокальной плоскости за вершину главного зеркала 291 мм Расстояние между зеркалами 466 мм Толщина главного зеркала 30 мм Толщина вторичного зеркала 15 мм Диаметр центрального отверстия в главном зеркале 90 мм Материал зеркал ЛK-7 (Оптическое стекло с низким температурным коэффициентом линейного расширения) По договоренности может быть изготовлена оптика из Ситалла Точность оптики искажения волнового фронта всей системы 1/4λ или меньше, среднеквадратичное отклонение (RMS) 1/25λ или меньше, критерий Штреля 0.95, или больше Покрытия зеркал Al + SiO2 (кварц)
АСТРОСИБ
Новосибирск
Произведено в: Новосибирск
Термоманометры осевые
Термоманометры осевые
Тип ТМТБ. Термоманометр аксиальный — комбинированный прибор, предназначенный для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах теплоснабжения и водоснабжения. Термоманометр осевой объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет циферблат с двумя шкалами и две указательных стрелки. Одна шкала служит для отсчета давления, другая — температуры. Компания РОСМА выпускает устройства двух типоразмеров: диаметром корпуса 80 и 100 мм. По расположению штуцера термоманометры подразделяются на осевые (аксиальные) и радиальные.
РОСМА
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Механизм установки МУ10
Механизм установки МУ10
Крепление МУ10 выполняется с помощью двух винтов М6 через отверстия овальной формы в основании. Окончательную фиксацию МУ10 выполняют с помощью двух штифтов диаметром 4 мм с прессовой посадкой. Специально для крепления МУ10 разработано несколько видов площадок, на которых предусмотрены отверстия для установки коробки разъемов КР10, КР20, а также скоб, прижимающих кабель датчика. С помощью шестерни устанавливается продольное положение рейки, нулевое положение закрепленных на МУ10 датчиков. Положение рейки фиксируется двумя винтами прижимной наладки. Все винты в МУ10 окончательно фиксируются с помощью стопорных шайб. Для закрепления разных типов датчиков на рейке МУ10 применяются дополнительные крепежные основания.
Вибробит
Ростов-на-Дону
Произведено в: Ростов-на-Дону
Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (Н2S)
Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (Н2S)
от 51 000 ₽
Прибор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.Диапазон измерения относительной влажности, % от 10 до 95 Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, % не более ±2,0 Диапазон измерения температуры, °С от -20 до +40 Диапазон измерения температуры при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель, °С от -20 до +60 Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ±0,2 Диапазон измерения атмосферного давления, гПа от 840 до 1067
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ2201/2202
Инфракрасные фурье-спектрометры ФСМ2201/2202
Технические характеристики: Спектральный диапазон, см-1 370-7800 Спектральное разрешение, см-1 1,0 (ФСМ 2201) и 0,5(ФСМ 2202) Отношение сигнал/шум (время измерения 1 мин в интервале 2100-2200 см-1 и разрешении 4 см-1) >60 000 Минимальное время получения одного полного спектра менее, с 1 Светоделитель KBr с покрытием на основе Ge Источник излучения Высокотемпературный металлокерамический Детектор Пироприемник DLATGS Размеры кюветного отделения, мм 150х190х170 Габаритные размеры, мм 520х370х250 Масса, кг. 28.
ОКБ Спектр
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
ТЕТРОН-12030Е Лабораторный источник питания 120 вольт 30 ампер
ТЕТРОН-12030Е Лабораторный источник питания 120 вольт 30 ампер
от 120 450 ₽
Лабораторный источник питания с высокой точностью установки параметров и низким уровнем пульсаций. В данной модели максимальное напряжение составляет 120 вольт, максимальное значение тока 30 ампер. Технические характеристики: Выходное напряжение 0-120 В Выходной ток 0-30 А Выходная мощность 3600 Вт Разрешение установки тока и напряжения 10 мА; 10 мВ Дисплей 4-х разрядный для тока и напряжения Погрешность ± 1 % + 1 ед. Нестабильность тока от питающей сети ≤ 0.5 % + 2 ед. Нестабильность напряжения от питающей сети ≤ 0.2 % + 2 ед. Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки ≤ 0.5 % + 2 ед. Уровень пульсации ≤ 1% RMS Наличие защиты от перегрузки по току (OCP), напряжению (OVP), мощности (OPP) , а также перегрева (OTP) Срок службы источника питания более 5-ти лет Тип источника питания импульсный Питание сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц Условия эксплуатации температура +5 °C +– 40 °C, влажность до 80% Условия хранения температура -10 °C + 60 °C, влажность до 70% Технические условия (ТУ) ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 Габариты 250(Ш)х155(В)х330(Г) мм (у моделей от 0 до 2400 Вт), 250(Ш)х155(В)х410(Г) мм (у моделей от 2400 Вт и более) Масса 6 кг (у моделей от 0 до 2400 Вт), 9 кг (у моделей от 2400 Вт и более)
Тетрон
Москва
ISPD – интеллектуальные датчики для контроля частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования
ISPD – интеллектуальные датчики для контроля частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования
Контроль технического состояния высоковольтного оборудования на основании измерения и анализа частичных разрядов (ЧР) в изоляции все более широко используется на практике. Для некоторых типов оборудования, например, для высоковольтных кабельных линий и элегазового оборудования, он является единственно возможным. Параметры регистрируемых импульсов ЧР Датчик ISPD-AC Диапазон частот, кГц 30 ÷ 50 Динамический диапазон сигналов, dB 70 Датчик ISPD-HF Диапазон частот, МГц 0,1 ÷ 25,0 Динамический диапазон сигналов 1мВ ÷ 5В Датчик ISPD-VHF Диапазон частот, МГц 2 ÷ 50 Динамический диапазон сигналов, dB 70 Датчик ISPD-UHF Диапазон частот, ГГц 0,4 ÷ 2,0 Динамический диапазон сигналов, dB 70 Многоканальное исполнение датчиков Синхронно регистрируемых каналов до 3 Возможные сочетания нескольких каналов в одном датчике 2HF 2UHF 2HF+AC 3VHF
Димрус
Пермь, д.Ванюки
Произведено в: Пермь
Портативный многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Д (NH3, H2S)
Портативный многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Д (NH3, H2S)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 35 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин нет Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики до 4500 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 122х76х37 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Микро - переносной газоанализатор кислорода или токсичных газов АНКАТ-7631
Микро - переносной газоанализатор кислорода или токсичных газов АНКАТ-7631
Тип газоанализатора – индивидуальный Способ забора пробы - диффузионный или принудительный за счет внешнего побудителя расхода или от резиновой груши Принцип действия – электрохимический Область применения • На предприятиях и в процессах добычи, переработки, транспортировки и хранения природного газа, нефти и нефтепродуктов • На предприятиях, использующих в технологических процессах токсичные газы и /или кислород, имеющих их склады и/или установки по производству; на холодильных комбинатах • При обслуживании колодцев, тоннелей, очистных сооружений и т.п. • На объектах речного и морского транспорта, портах, танкерах и судах различного назначения.
Произведено в: Смоленск
Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУф исп 2
Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУф исп 2
от 5 150 ₽
Номинальный диаметр корпуса 160 мм Класс точности 1,0 Степень пылевлагозащиты - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) Резьба присоединительного штуцера - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу Размер квадрата под ключ, мм 17 мм Расположение штуцера - радиальное - эксцентрично-осевое Устойчивость к климатическим воздействиям - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении глицерином) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении ПМС-300) Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) - от -50 до +120 оС (при заполнении глицерином) - от -50 до +150 оС (при заполнении ПМС-300) Диапазон температуры окружающей среды, оС - от -40 до +60 оС (при заполнении глицерином) - от -60 до +50 оС (при заполнении ПМС-300) Демпфирующая жидкость - глицерин - ПМС-300 Виброзащищенность группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 Рабочие диапазоны измерений - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы Средний срок службы 10 лет Масса, не более 1,8 кг Материал корпуса нержавеющая сталь Обечайка байонетная, нержавеющая сталь Стекло - органическое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу) Трубчатая пружина медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая Штуцер, трибко-секторный механизм медный сплав Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Дополнительная опция стрелка с корректором "0"
ФизТех
Москва
Произведено в: Москва, Томск